趙家敏ZHAO Jia-min
(云南開放大學,昆明 650223)
(Yunnan Open University,Kunming 650223,China)
由于技術、經(jīng)濟等因素的巨大變化,材料、能源價格隨著經(jīng)濟的發(fā)展不斷變化,尤其是有色金屬價格、用電負荷以及電價都呈上漲趨勢。現(xiàn)在有必要對導線截面積的選取標準重新審視,根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展的實際情況,合理選擇導線截面,可以實現(xiàn)線路工程資源占用和長期能源消耗間的平衡,有利于供配電系統(tǒng)的節(jié)能降耗,提高線路投資效果。
1.1 高層建筑供配電特點 隨著城市化進程加快,高層建筑越來越普遍,而高層建筑具有單體樓層高和建筑面積大,集居居住、商業(yè)、辦公等功能于一體,具備高標準的多元化功能。這類建筑內部配套電氣設備多,以滿足現(xiàn)代化辦公、管理和生活的需要,同時還具有人員密度大,火災隱患多,對消防保安要求高等特點,這使得傳統(tǒng)的高層建筑供配電方式無法滿足人們日益增長的用電需求。
1.2 高層建筑供配電方式 現(xiàn)代高層建筑供配電線路按一級負荷要求進行供電。又根據(jù)GB500522009 供配電系統(tǒng)設計規(guī)范規(guī)定,建筑內多為一、二級負荷,干線應設置兩個及以上的獨立10kV 電源同時供電,對超大型的高層建筑(群)也有取35kV 電源,甚至110kV 電源。
2.1 滿足機械強度 按使用環(huán)境和敷設方法選擇導線的類型,按機械強度條件選擇導線的截面。由于現(xiàn)代建筑對設備的要求越來越高,特別是在民用建筑中,基導線本上不會架空敷設,所以民用建筑電氣設計中基本不用此種方式選擇導線。
2.2 按允許載流量選擇 導體的允許載流量,不僅和導體的截面、散熱條件有關,還與周圍的環(huán)境溫度有關。在資料中所查得的導體允許載流量是對應于周圍環(huán)境溫度為θ0=25℃的允許載流量,如果環(huán)境溫度不等于25℃,允許載流量應乘以溫度修正系數(shù)Kt。先計算線路的計算電流IC、確定導線類型、線路的敷設方式、明確環(huán)境溫度、再以上條件查表,根據(jù)Ial≥Ica選擇導線截面Sa,才能使絕緣介質不燃燒,老化不加速。高層建筑中電線和電纜導體一律采用絕緣層為阻燃型銅芯材質。
2.3 按允許電壓損失校驗 當有電流流過導線時,由于線路中存在電阻、電感等因素,必然引起電壓降落,電能的損耗。為了保證電壓損失在允許值的范圍內,就必須保證導線有足夠的截面積,從而使電壓下降不至于過多。線路電壓損失的大小是與導線的材料、截面的大小、線路的長短和電流的大小密切相關的,線路越長、負荷越大,線路電壓損失也將越大。
高層建筑供配電線路選擇時,除了必須滿足安全可靠和技術要求外,還要考慮經(jīng)濟性。經(jīng)濟性既要節(jié)約投資費,又要減少年運行費。因此,存在一個按經(jīng)濟電流密度選擇導線、電纜截面,從而使供配電線路經(jīng)濟上最優(yōu)。我國目前按最大負荷利用小時數(shù)查經(jīng)濟電流密度選擇導線、電纜截面。因此,據(jù)此選擇導線、電纜截面雖經(jīng)濟,但不是最優(yōu)。最優(yōu)經(jīng)濟電流密度還要同時考慮投資費、年運行費和計算年限期末固定資產余值代數(shù)和最小,在計算中,運用動態(tài)計算法,需將各項項費用折現(xiàn)。總擁有費用現(xiàn)值PC 計算模型式為:

式中,K——初始投資電纜主材、附件費用及施工費用之和,(元);可近似表示為電纜截面積S 的線性函數(shù);Cf——電纜運行損耗費用(與負載大小、年最大負荷利用小時、電價、電纜截面和使用費用等因素有關),(元);R 為干線壽命計算期期末固定資產余值,(元)。

式中,A 為成本的可變部分,(元/(mm2.m));S 為電纜截面面積,(mm2);B 為成本的不變部分,(元/m);L 為電纜的長度,(m)。

式中,Imax為最大負荷電流,(A);R 為單位長度電纜的交流電阻,(Ω/m);NP為每回電纜相線數(shù)目;NC為電纜回路數(shù);τ 為最大負荷損耗小時數(shù),(h);p 為電價,(元/kWh)。

式中,f 為電纜廢銅的單位價格,(元/kg);m 為電纜的單位重量,(kg/m);L 為電纜的長度,(m)。

式中,(P/A,i,t)為年金現(xiàn)值系數(shù),(P/F,i,n)為一次性支付現(xiàn)值系數(shù),i 為銀行貼現(xiàn)率;t 為線路壽命計算期(t=n),(年)。在滿足供配電安全和技術要求的情況下,總擁有費用現(xiàn)值PC 最小的供配電線路投資方案最優(yōu)。
4.1 傳統(tǒng)導線選擇 以往在選擇配電電纜時,通常都根據(jù)敷設條件確定電纜型號,再按發(fā)熱條件選擇電纜截面,最后選出符合其載流量要求,并滿足電壓損失及熱穩(wěn)定要求的電纜截面。假設某高層建筑群有部分計算負荷302.4kW,入戶線路采用銅芯明敷400V 三相四線制供電,線路長度為100m。功率因數(shù)為0.9,允許電壓損失為5%,敷設環(huán)境溫度為25℃,對該負荷的配電線路進行選擇。
①由條件求負荷電流:

按發(fā)熱條件選擇電纜截面:根據(jù)敷設要求查表選用型號YHC 銅芯聚乙烯絕緣明敷截面S 為185mm2電力電纜,其截面允許的載流量為540A。
②根據(jù)允許電壓校驗:

所選擇導線滿足該負荷的配電干線要求,其配電線路采用3*185+1*95 形式供電。
4.2 優(yōu)化模式導線選擇 供配電線路截面選擇影響線路投資和電能損耗,當減少線芯截面時,初始投資減少,但線路損耗費用增大;反之增大線芯截面時,線路損耗減少,但初始投資增加,而在某一截面積區(qū)間內,電纜的初始投資、壽命期運行費用和計算年限期末固定資產余值代數(shù)和總費用現(xiàn)值最小。根據(jù)計算電流和經(jīng)濟電流密度:(若最大負荷利用小時數(shù)τ=4500h,查表可得J=2.25A/mm2)

根據(jù)敷設要求查表選用型號YHC 銅芯聚乙烯絕緣明敷截面S 為240mm2電力電纜,其截面允許的截流量為660A,其配電線路采用3*240+1*120 形式供電。
4.3 兩種模式導線選擇分析
4.3.1 電纜初投資費 初始投資電纜主材、附件費用及施工費用組成。本例設備初投資包括電纜價格加上敷設綜合造價。兩種截面的電力電纜,長度為100m 時的電纜初投資費簡化計算:目前兩種電纜折合單價分別為500元/m 和640 元/m;敷設綜合單價均為11.23 元/m,則兩種截面電力電纜的初投資如下:
①185mm2電力電纜初投資費:

②240mm2電力電纜初投資費:

4.3.2 電纜運行損耗費用現(xiàn)值 電纜運行損耗費用與負載大小、年最大負荷利用小時、電價、電纜截面和使用費用等因素有關。兩種截面的電力電纜,長度為100m 時的運行損耗費用現(xiàn)值簡化計算:假設年利率i=10%,線路壽命計算期n=20年,無年通貨膨脹和年負荷增長,查表可得年金現(xiàn)值系數(shù)(P/A,10%,20)=8.51;年最大負荷損耗小時數(shù),取τ=4500h,每回電纜相線數(shù)目NP=3,電纜回路數(shù)NC=1,綜合電價f=0.50 元/kWh。根據(jù)電阻率,可求出兩種截面積電纜的單位電阻rˉ1=9.29×10-5Ω/m,rˉ2=7.16×10-5Ω/m。
①185mm2電力電纜運行損耗費現(xiàn)值:

②240mm2電力電纜運行損耗費現(xiàn)值:

4.3.3 電纜壽命計算期期末固定資產余值現(xiàn)值 兩種截面的電力電纜,長度為100m 時的期末固定資產余值現(xiàn)值簡化計算:假設年利率i=10%,線路壽命計算期n=20年,無年通貨膨脹和銅價上漲,查表可得一次性支付現(xiàn)值系數(shù)(P/F,10%,20)=0.15;電纜廢銅的單位價格為100 元/kg。根據(jù)銅的密度,可求出兩種截面積電纜的單位重量m1=5.82×10-3kg/m,m2=7.53×10-3kg/m。
①185mm2電力電纜計算期期末固定資產余值現(xiàn)值:

②240mm2電力電纜計算期期末固定資產余值現(xiàn)值:

4.3.4 兩種模式選擇的電纜總擁有費用現(xiàn)值
①185mm2電力電纜總擁有費用現(xiàn)值:

②240mm2電力電纜總擁有費用現(xiàn)值:

從分析過程可知,因此該配電入戶支干線電纜的最佳形式為3*240+1*120,其總擁有費用現(xiàn)值最小。隨著綜合電價的上漲和用電負荷的增加,這種支干線的配電電纜優(yōu)勢將會更明顯。
總體而言,應該根據(jù)導線的不同用途、不用使用情況以及使用方式選擇導線的截面積。無論是根據(jù)何種方式計算出的導線截面,最終都不能低于規(guī)范的要求。在高層建筑電氣設計中,正確地選擇導線,對于保證高層建筑供配電系統(tǒng)安全、可靠、經(jīng)濟、合理地運行有著十分重要的意義。對經(jīng)濟電流密度選擇供配電電力電纜進行進一步優(yōu)化選擇,更有助于節(jié)約有色金屬與線路的投資決策,同時也有效地節(jié)約了電能。金屬消耗量和允許電壓損失最小才是高層建筑配電導線截面選擇優(yōu)化的關鍵要素,通過這兩個要素能達到有效地節(jié)約投資和滿足正常配電的雙重效果,這對高層建筑配電網(wǎng)絡的工程設計具有一定的參考價值。
[1]耿淬.城市住宅樓配電方案探析[J].電子世界,2013(18):34.
[2]劉兵等.建筑電氣與施工用電[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011,2.
[3]時思等.工程經(jīng)濟學[M].北京:科學出版社,2010.